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Star-ccm+与Abaqus的直接耦合

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Star-ccm+与Abaqus的直接耦合nullStar-ccm+与Abaqus的直接耦合方法 Star-ccm+与Abaqus的直接耦合方法 2011.2.22CDAJ-China 技术部 张振科Abaqus与Star-ccm+耦合接口方案Abaqus与Star-ccm+耦合接口方案系统需求及设置: 安装Star-CCM+ 5.06或更高版本; 安装Abaqus 6.10-2或更高版本; 设置如下环境变量: set SIMULIA_CSE_LIBS= \\exec\lbr; \\External; set PATH=%SIMULIA_CSE_LIB...

Star-ccm+与Abaqus的直接耦合
nullStar-ccm+与Abaqus的直接耦合方法 Star-ccm+与Abaqus的直接耦合方法 2011.2.22CDAJ-China 技术部 张振科Abaqus与Star-ccm+耦合接口 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 Abaqus与Star-ccm+耦合接口方案系统需求及设置: 安装Star-CCM+ 5.06或更高版本; 安装Abaqus 6.10-2或更高版本; 设置如下环境变量: set SIMULIA_CSE_LIBS= \\exec\lbr; \\External; set PATH=%SIMULIA_CSE_LIBS%;%PATH%; (在UNIX/Linux下)以如下命令启动Star-CCM+ starccm+ -ldlibpath $SIMULIA_CSE_LIBS/lib Abaqus与Star-ccm+耦合接口方案Abaqus与Star-ccm+耦合接口方案耦合步骤 分别建立Star-CCM+模型和Abaqus模型,保证各自单独计算正常; 在Star-CCM+模型中进行耦合相关设置(方法见后); 在Abaqus模型中进行耦合相关设置(方法见后); 在Star-CCM+的界面中启动耦合进程; 进行耦合计算; 结果保存及后处理。 Abaqus与Star-ccm+耦合接口方案Abaqus与Star-ccm+耦合接口方案Star-CCM+侧进行的设置 ・物理模型中选择co-simulation; ・在Tools——co-simulaition中设置跟ABAQUS直接耦合相关的参数; ・必要的话,设定网格变形(morpher)功能; 耦合参数设置耦合参数设置耦合参数设置耦合参数设置耦合模式的选择: ・ STAR_LAGS ・・・ ・ ABAQUS_LAGS ・・・ ・ CONCURRENT ・・・ Abaqus设定Abaqus设定Abaqus模型需要进行如下编辑: ・ Abaqus定义耦合面 ・ .inp编辑【.inp编辑】*Step…… ……. *CO-SIMULATION, NAME=COSIMULATION_1, PROGRAM=Multiphysics, CONTROLS=Control *Co-Simulation Region, type=Surface, Export INNER, NT *Co-Simulation Region, type=Surface, Import INNER, CFL *CO-SIMULATION CONTROLS, NAME=Control, Coupling Scheme=Gauss-Seidel, Scheme Modifier=Lead, TIME INCREMENTATION=SUBCYCLE, TIME MARKS=YES, STEP SIZE=100. …… *End Step传递变量传递变量耦合运行方法耦合运行方法首先在Star-CCM+中启动Abaqus:然后正常进行Star-CCM+迭代即可;注意事项注意事项不支持二维及轴对称模型;应用案例——歧管流固耦合换热应用案例——歧管流固耦合换热Inlet : 1 [m/s]结构模型流体模型应用案例——歧管流固耦合换热应用案例——歧管流固耦合换热流体模型稳态计算方法稳态计算方法稳态计算,流体采用Implicit Unsteady,并取时间步长远大于特征时间尺度,本算例中取为100s; 在位移结构计算中,固体采用Static,General;在传热计算中,固体采用Heat Transfer——Steady-tate; 在传递位移的时候,Star-CCM+中在耦合设置中选择Ignore Grid Flux Terms; 每个时间步对应一次数据交换,稳态情况下一般十次交换即可收敛;计算结果示意-固体温度计算结果示意-固体温度计算结果示意-流体计算结果示意-流体计算收敛过程-固体最低温度计算收敛过程-固体最低温度计算应力方法计算应力方法建立Abaqus应力计算模型,将前面得到的温度结果文件作为载荷加载进来; 注意:保持时间对应;计算结果示意-固体应力计算结果示意-固体应力计算结果示意-塑性应变计算结果示意-塑性应变应用案例——平板模型应用案例——平板模型流场几何应用案例——平板模型应用案例——平板模型流场网格应用案例——平板模型应用案例——平板模型固体模型计算设置计算设置瞬态计算,流体采用Implicit Unsteady,固体采用Dymamic, Implicit; 采用固定时间步长,时间步长取为0.01s,总时间取为1.5s; 本算例中全部流体网格参与Morpher变形,在流体网格数量较大时,建议在变形区域周围用Interface隔开,从而使仅变形区域附近网格参与Morpher变形,减少Morpher时间;计算中的流体网格计算中的流体网格计算结果-板上一点位移曲线计算结果-板上一点位移曲线计算结果-变形动画计算结果-变形动画null
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